分析 (1)子彈擊中小物塊的過程,由動量守恒定律求出子彈擊中物塊后的共同速度.物塊離開B點后做平拋運動,根據(jù)分位移公式可求得物塊經過B點的速度,再由對AB過程,運用動能定理列式可求得動摩擦因數(shù).
(2)由分速度規(guī)律求出物塊經過B點時的豎直分速度以及∠COD的大小,再由機械能守恒和牛頓第二定律求出物塊經過D點時所受的支持力,從而求得物塊對軌道的壓力.
解答 解:(1)已知小物塊質量 M=950g=0.95kg,子彈質量 m=50g=0.05kg
子彈擊中小物塊的過程,取水平向右為正方向,由動量守恒定律得:
mv0=(M+m)vA.
代入數(shù)據(jù)解得:vA=10m/s
物塊離開B點后做平拋運動,則有:
h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
s=vBt
聯(lián)立解得:t=0.2s,vB=4m/s
物塊從A到B的過程,由動能定理得:
-μ(M+m)L=$\frac{1}{2}(M+m)({v}_{B}^{2}-{v}_{A}^{2})$
代入數(shù)據(jù)解得:μ=0.6
(2)物塊到達C點時豎直分速度為:
vy=gt=10×0.2=2m/s
根據(jù)數(shù)學知識得:tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{B}}$=$\frac{2}{4}$=0.5
CD間的豎直高度為:H=R-Rcosθ
物塊從B到D,由動能定理得:
mg(h+H)=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
在D點,由牛頓第二定律得:
N-mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
聯(lián)立解得:N=(50-16$\sqrt{5}$)N
由牛頓第三定律知,小物塊運動到D點時對軌道的壓力為:N′=N=(50-16$\sqrt{5}$)N
答:(1)粗糙水平面AB的動摩擦因數(shù)為0.6.
(2)小物塊運動到D點時對軌道的壓力是(50-16$\sqrt{5}$)N.
點評 本題是復雜的力學問題,按時間順序分析物體的運動情況,把握每個過程和狀態(tài)的物理規(guī)律是關鍵.涉及距離時要優(yōu)先考慮動能定理.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若A不變,則a也不變 | |
B. | 若A不變,物體在中間位置處的速度為$\sqrt{\frac{{{v_0}^2+{v_t}^2}}{2}}$ | |
C. | 若A>0且保持不變,a逐漸增大 | |
D. | 若A不變,物體在中間時刻處的速度為$\frac{{{v_0}+{v_t}}}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | -4×3-4米/秒 | B. | -3×3-4米/秒 | C. | -5×3-5米/秒 | D. | -4×3-5米/秒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲衛(wèi)星的向心力較小 | |
B. | 甲衛(wèi)星的線速度較大 | |
C. | 甲、乙兩衛(wèi)星的向心加速度大小相等 | |
D. | 乙衛(wèi)星的運行周期較小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當分子間距離增大時,分子勢能可能增大 | |
B. | 已知某物質的摩爾質量為M,密度為ρ,阿伏加德羅常數(shù)為NA,則該種物質的分子體積為${V_0}=\frac{M}{{ρ{N_A}}}$ | |
C. | 自然界一切過程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏觀過程都能自然發(fā)生 | |
D. | 將大顆粒的研磨成細鹽,細鹽還是屬于晶體 | |
E. | 一定質量的理想氣體,壓強不變,體積增大,分子平均動能增加 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當時利用斜面做實驗主要是考慮到實驗時便于測量小球運動的時間 | |
B. | 當時利用斜面做實驗主要是考慮到實驗時便于測量小球運動的加速度 | |
C. | 伽利略以該實驗為基礎,直接得出了自由落體運動的規(guī)律 | |
D. | 伽利略研究物理問題科學方法的核心是先根據(jù)經驗得出結論,再用實驗加以論證 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0.6 | B. | 0.8 | C. | 1.2 | D. | 1.6 |
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